Навигация
Поиск
Информация
Контакты
an image
НПП Центральная лаборатория автоматизации измерений
111250 Москва, Энергетическая улица, д.7, офис 311
(495) 134-03-49
E-mail: Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра.

Главный сервер представляет собой аппаратную платформу процессора AMD Athlon МР

Что в свою очередь при нестабильном состоянии контролируемого объекта вызывает частотные биения или резонанс температуры. Взаимодействие с этой системой через ПК осуществляется при помощи программного обеспечения ПО, реализованного в среде программирования LabVIEW. Используемое оборудование и программное обеспечение National Instruments Для выполнения лабораторного практикума используются: персональный компьютер со следующими характеристиками: процессор класса Pentium III, с тактовой частотой 1 ГГц, объем оперативной памяти - 512 Мб, 20 Гб свободного дискового пространства; установленная операционная система Windows XP, среда визуального графического программирования LabVIEW 8. Полученный массив действующих значений также должен быть пересчитан в баллы коммутации, определяемые по ГОСТ 183-74.

Для визуализации аналоговых сигналов был задействован третий ПК с подключенным через USB АЦП E14-440D. Доказана возможность реализации автоматизированного аналогового процессора 3. Исследования Лабораторные практикумы и учебные стенды Автоматизация лабораторного стенда по измерению профиля зеркальной антенны и построению диаграммы направленности Автоматизированные лабораторные комплексы для вузов, осуществляющих подготовку специалистов по пищевой инженерии Виртуальный прибор для исследования нелинейных резистивных цепей Использование виртуальных приборов в процесе изучения специальных дисциплин в технических колледжах Использование программ ELECTRONICS WORKBENCH-MULTISIM для электротехнической подготовки инженеров-неэлектриков Лабораторный практикум по дисциплине «Цифровые вычислительные устройства и микропроцессоры приборных комплексов» на основе Multisim Лабораторный практикум по ИНС на основе LabVIEW Лабораторный практикум по основам теории коммутации Опыт использования NI LabVIEW для создания лабораторного практикума по измерениям магнитных величин Применение LabVIEW для исследования течения в расширяющемся канале Создание виртуальной работы «Изучение магнитных свойств ферромагнетиков.

При отключении питания в микроконтроллера очищаются все регистры и SRAM. Такое приближение при малом периоде квантования может иметь следующий вид: Р компонента представлена на урав. Для каждого ЛПР определены возможные действия, каждое из которых и называется альтернативой или решением. Использование в измерительном комплексе термоэлектрических систем регулирования и стабилизации температуры, оснащенных микропроцессорным блоком управления позволяет: - обеспечить минимальный градиент температуры в рабочей зоне 0,001 °С/см - автоматизировать процесс исследований; - стабилизировать температуру с высокой точностью; - минимизировать время выхода на рабочий режим малая инерционность термоэлектрических термостатов. Соотношение частоты сигнала и частоты дискретизации Соотношение частоты сигнала и частоты дискретизации зависит от вида аппроксимации и вида подинтегральной функции. В процессе выполнении работы производится тестирование разработанных схем с использованием генератора слов, логического анализатора и логического преобразователя. Лабораторный практикум по основам теории Коммутации 1. Основные предпосылки, из которых мы исходили, и принципы, которыми мы руководствовались: ; Техническая основа лабораторного стенда должна быть реализована на стандартных промышленных устройствах и системах, как правило, производства корпорации NI, удовлетворяющих по номенклатуре, совокупности функциональных возможностей и технических характеристик самым взыскательным требованиям современного уровня науки и техники.

Эта же методика позволила выделить стадию перехода к активному зернограничному разрушению металла и проследить влияние на эти параметры КРН структурных факторов. При этом для некоторох из этапов возможно и ручное управление работой.

Для выбора частоты дискретизации необходимо помнить о теореме Котельникова. Второй вариант S-модели и аналоговый процессор рис. На заключительной стадии лабораторной работы запускается блок оформления отчета, где пользователь должен дать комментарии к соответствующим разделам работы, рассчитать некоторые характеристики и дополнить ими отчет, сформулировать выводы, выполнить необходимые редакторские правки. Основные технические характеристики устройства: габаритные размеры корпуса 100x800x20 мм, потребляемый ток 500 mА 350 mА при измерении только напряжений, амплитуда входного напряжения по фазе до 400 В, напряжение гальванической развязки входных цепей до 1,5 кВ. Главный сервер представляет собой аппаратную платформу 2 процессора AMD Athlon МР 1800+, 2 Гб ЕСС RAM, SCSI RAID под управлением операционной системы Microsoft Windows Server 2003 SP1. Более эффективным является вариант построения прототипа с помощью многопроцессорной системы, выполняющей параллельную реализацию численного интегрирования. Нормированная АЧХ исследуемого фильтра. Внешний вид платы блока гальванической развязки 3. Программа управления работой микропроцессорной системой питания и управления позволяет осуществлять следующие действия: - выбрать и задать СОМ порт, к которому подключено реальное оборудование; - индицировать и изменять коэффициенты в математической модели, определяющей закон управления термическим оборудованием; - индицировать и устанавливать заданные параметры работы оборудования; - для отображения всех параметров режимов работы оборудования в интерфейсе программы предусмотрена таблица; - для отображения в реальном режиме времени параметров системы предусмотрен графический интерфейс; Рис. В настоящее время частота вращения определяется с помощью оптического энкодера, установленного на оси. Затем осуществляют переход φj => φj - φj,V jcP → Min. Моделирующая полученную ДН маска-накладка на источник плоских волн рис.

Эта среда базируется на использовании новейших информационных технологий, которые обеспечивают обмен учебной информацией на расстоянии. Активного элемента, протекающий ток через лазер равен нулю, соответствует начальному участку 5-12 с. Регулятор, вращая который, можно установить требуемую величину выбранного ранее параметра.

Приравнять его к разряду инженерных и представить, если не полностью формальными, то хотя бы полуформальными средствами, предлагается специально созданная технология принятия решений в сложных ситуациях на основе среды LabVIEW. В перспективе, многоканальная аппаратура акустической эмиссии с несколькими ступенями обработки сигналов как это принято, например, в радиолокации должна быть способна накапливать для прогноза историю предразрушения объекта контроля, что вполне возможно на современном уровне развития аппаратных и программных средств компьютерных измерительных систем. Данный АПК также находит применение в научных исследованиях, проводимых аспирантами кафедры, при решении задач точной настройки исследуемых цепей.

Здесь число строк равно числу альтернатив ЛПР, а число столбцов числу показателей качества, которым оценивается каждая из альтернатив. Как правило, это перепрограммируемые микропроцессорные устройства. Используемое оборудование и ПО Для того, чтобы можно было максимально упростить процесс принятия решений, т. Участок 14 - 15 с соответствует температурной стабилизации активного элемента. Реальная система всегда будет каким-то сочетанием требуемых качеств.


Исследования

Стендовые испытания (виброакустика, тензометрия и т.п.)

  1. Автоматизированная система измерения параметров дизельных двигателей типа В-46

  2. Система мониторинга состояния тяговых электродвигателей электровоза на базе устройств National Instruments

  3. Контроль духовых музыкальных инструментов

  4. Лабораторный комплекс по исследованию элементной базы машин

  5. Применение LabVIEW real-time module для моделирования электромагнитных процессов с целью отладки систем управления электрооборудованием на электроподвижном составе (ЭПС)

  6. Создание комплекса по измерению скорости подвижного состава для тренажера машиниста состава

  7. Система автоматизации экспериментальных исследований в гиперзвуковых аэродинамических трубах

  8. Функциональные модули в стандарте Nl SCXI для ультразвуковых контрольно-измерительных систем

  9. Магнитометрический метод в дефектоскопии сварных швов металлоконструкций

  10. Перспективы использования машинного зрения в составе системы управления движением экраноплана

  11. Компьютерные измерительные системы для лабораторных испытаний материалов методом акустической эмиссии

  12. Испытательно-измерительный комплекс аппаратуры для определения тепловых и электрических характеристик и параметров силовых полупроводниковых приборов

  13. Стенд для исследований рабочих процессов ДВС в динамических режимах

Радиоэлектроника и телекоммуникации

  1. LabVIEW в расчетах радиолиний систем передачи данных

  2. Аппаратно-программный комплекс для исследования АЧХ и ФЧХ активных фильтров

  3. Виртуальный лабораторный стенд для исследования параметров двухполюсников резонансным методом

  4. Измерение шумовых параметров операционных усилителей с применением аппаратно-программных средств NATIONAL INSTRUMENTS

  5. Измерительный преобразователь на основе цифровой обработки выборок мгновенных значений

  6. Инструменты для исследования выравнивания электрических каналов

  7. Инструменты для исследования компенсации эхо-сигналов

  8. Использование NI LabVIEW для математического моделирования сверхширокополосного стробоскопического осциллографа и исследования методов расширения его полосы пропускания

  9. Исследовние возможности создания измерителя ВАХ фотоэлементов на базе виртуальных средств измерений

  10. Математическое моделирование генератора сигналов - имитатора джиттера и измерителя параметров джиттера

  11. Моделирование и экспериментальное исследование линейных антенн и антенных решеток в учебной лаборатории средствами LabVIEW

  12. Применение осциллографического модуля с высоким разрешением для создания SPICE- модели импульсного сигнала

  13. Симуляция отклика импульсного радиолокационного сигнала и его FFT анализ в программной среде Lab VIEW 7.1

  14. Автоматизация формирования уравнений состояния для исследования переходных процессов в среде LabVIEW

  15. Блок гальванической развязки для устройства сбора данных NI USB-6009

  16. Разработка автоматизированного стенда для измерения относительного остаточного электросопротивления (RRR) сверхпроводников

  17. Применение среды LabVIEW для построения картины возбуждения комбинационных колебаний в пространстве Ван Дер Поля

  18. Портативная система для определения показателей качества электрической энергии

  19. Использование LabVIEW для управления источником питания PSP 2010 фирмы GW INSTEK

  20. Устройство для снятия вольт-амперных характеристик солнечных модулей на базе USB-6008

Передовые научные технологии: нано-, фемто-, биотехнологии и мехатроника

  1. Автоматизированная установка по измерению временных характеристик реверсивных сред

  2. Автоматизированный лабораторный комплекс на базе LabVIEW для исследования наноструктур

  3. Визуализация моделирования и оптимизации тепловой обработки биопродуктов с применением современных информационных технологий и программных средств

  4. Виртуальный прибор для исследования функциональных возможностей алгоритма полигармонической экстраполяции

  5. Исследование возможности создания экономичного виртуального полярографа на основе платы USB 6008 в среде LabVIEW

  6. Исследование кинетики движения макрочастиц в упорядоченных плазменно-пылевых структурах

  7. Комплекс автоматизированной диагностики крови

  8. Метод прогнозирования свойств дисперсных продуктов при обработке возмущениями давления

  9. Недорогая система управления сверхпроводящим соленоидом с биквадрантным источником тока

  10. Применение технологий NI в курсе экспериментальной физики на примере выдающихся экспериментов: самоорганизованная критичность

  11. Расчет переноса аэрозоля и выпадения осадка в реальном времени

  12. Формирование линейной шкалы цвета модели CIE L*a*b с использованием LabVIEW

  13. Установка для измерения вольтамперных характеристик солнечных элементов и модулей

  14. Применение NI VISION для геометрического анализа в медицинской эндоскопии

  15. Система температурной стабилизации

  16. Управление движением с помощью программно - аппаратного комплекса NI - Motion

  17. Определение параметров всплывающих газовых пузырьков по данным эхолокационного зондирования с применением технологии виртуальных приборов

  18. Система управления асинхронным тиристорным электроприводом

  19. Лазерный профилометр

  20. Применение средств NATIONAL INSTRUMENTS для автоматизации процесса очистки сточных вод в мембранном биореакторе

  21. Разработка автоматизированного стенда для исследования плазменных процессов синтеза нанопорошков

  22. Автоматизированный стенд рентгеновской диагностики плазмы

  23. Высокочувствительные оптоэлектронные дифракционные датчики малых перемещений и колебаний

  24. Установка для измерения диэлектрических свойств сегнетоэлектриков методом тепловых шумов

  25. Исследование кинетики зарождения и развития дефектов в растущем монокристалле карбида кремния на основе акустической эмиссии и лазерной интерферометрии

  26. Лабораторный электрический импедансный томограф на базе платы сбора данных PCI 6052E

  27. Микрозондовая система для характеризации механических свойств материалов в наношкале

  28. Метод траекторий в исследовании металлообрабатывающих станков

Продолжение справочного пособия

>>> 0
!...................
20
!...................
40
!...................
60
!...................
80
!...................
100
!...................
120
!...................